Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja wodoru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przeprowadzono badania otrzymywania wodoru w procesie parowego reformingu etanolu wobec trójskładnikowych katalizatorów Cu/ Zr modyfikowanych dodatkiem galu i lantanu 4% mas., w reaktorze rurowym, w zakresie temp. 433-573 K, przy początkowym stosunku molowym etanolu do wody 1:3. Właściwości otrzymanych katalizatorów porównano z katalizatorem bimetalicznym Cu/Zr wytworzonym i badanym wg tej samej procedury. Najlepszą jednostkową zdolność produkcyjną wodoru ok. 330 L/(kgkat · h) wykazał Cu/Zr/La; otrzymany produkt nie zawierał zarówno tlenku węgla, jak i metanu. Dodatek Ga do Cu/Zr nie przyniósł istotnej poprawy aktywności.
EN
Cu/Zr catalysts with about 4% by mass Ga or La addn. were prepared and tested in a continuous flow fixed-bed reactor, in the temp. range of 433-573 K, with an initial molar ratio of ethanol to water of 1:3. The properties of obtained catalysts were compared with bimetallic Cu/Zr catalyst prepared and tested according to the same procedure. The Cu/Zr/La catalyst proved to be the best, hydrogen yield reached the value of 330 L/(kgcat · h). Neither CH₄ nor CO were detected. The addn. of Ga did not bring a significant improvement in activity.
2
Content available Chemia potrzebuje inwestycji
PL
Miniony rok pokazał, że branża chemiczna musi pilnie przejść transformację energetyczną i cyfrową, zwiększyć udział surowców pozyskiwanych z recyklingu oraz produkować zrównoważone chemikalia. Jak ma tego dokonać, pozostając jednocześnie konkurencyjną gałęzią gospodarki, stawiającą czoła tanim produktom napływającym spoza Unii Europejskiej?
PL
Już przed II wojną światową drewno poddawano zgazowaniu. Gazem tym napędzane były przede wszystkim samochody ciężarowe i osobowe na terenie Niemiec, a po polskich drogach takie pojazdy jeździły jeszcze długo po wojnie. Czy technologia ta może nam pomóc w transformacji energetycznej również dziś?
PL
Artykuł analizuje ewolucję roli wodoru w transformacji energetycznej w latach 2019-2025, koncentrując się na zjawisku określanym jako hydrogen swing. W początkowym okresie wodór postrzegano jako uniwersalny nośnik energii i kluczowy element strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej. Te ambitne oczekiwania z biegiem czasu uległy korekcie, głównie z powodu wysokich kosztów produkcji, ograniczeń infrastrukturalnych oraz niewystarczającej podaży energii odnawialnej. W artykule przedstawiono oceny ekspertów dotyczące poziomów gotowości technologicznej (TRL) oraz wskaźników gotowości komercjalizacyjnej (CRI) dla różnych metod produkcji wodoru. Reforming parowy metanu (SMR) oraz zgazowanie węgla okazały się najbardziej dojrzałymi technologiami (TRL 7-9, CRI 4-6), podczas gdy elektroliza oraz alternatywne metody, takie jak biomasa czy wodór oparty na energii jądrowej, pozostają mniej rozwinięte. Analiza kosztów wskazuje, że w obecnych warunkach w Polsce najbardziej konkurencyjną ekonomicznie formą jest wodór produkowany z biogazu poprzez reforming, z kosztami wytworzenia na poziomie 25-35 PLN/kg w porównaniu z elektrolizą opartą na OZE i spełniającą warunki FRNBO, której koszt produkcji wynosi 50-60 PLN/kg.
PL
Zaprezentowano zagadnienia przygotowane w formie referatów i omówione podczas dyskusji w trakcie Sesji Technicznej Komitetu Studiów B3 Stacje i instalacje elektryczne, kładąc nacisk na bieżące tendencje, które istotnie kształtują i będą kształtować w nadchodzącej przyszłości kierunki rozwoju w tym obszarze. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty związane z transformacją energetyczną, a w zasadzie jej wpływ na rozwiązania techniczne i kwestie eksploatacyjne stacji elektroenergetycznych. W konsekwencji podano wiele informacji na temat zmian w podejściu do projektowania, budowy oraz użytkowania rozdzielni i aparatury, w których zastosowano gazy alternatywne do SF6. Godne zauważenia jest także dostosowywanie stacji do wymagań tworzonych przez nowe rodzaje odbiorów, jak na przykład wielkie centra przechowywania i przetwarzania danych czy też wytwarzanie wodoru oraz nowe źródła wytwarzania, w tym małe reaktory modułowe. Tempo dokonujących się zmian wymaga sprawnego przygotowywania, dostosowanych do bieżących potrzeb, standardów rozwiązań sieciowych, co znajduje odzwierciedlenia w prezentowanym artykule.
EN
Presented are issues prepared in the form of papers and discussed during Technical Session of the Study Committee B3 Substations and electrical installations placing emphasis on current tendencies that significantly shape now, and will shape in the coming future, development directions in this field. Special attention is paid to aspects connected with energy transition and, to be exact, its influence on substations technical solutions and operational problems. As a consequence, given are many informations concerning changes in the attitude to designing, construction and operation of distribution substations and equipment in which gases alternative to SF6 were used. Worth noting is also adaptation of substations to requirements created by new types of receivers like big data storage and processing centers, hydrogen production or new sources of electricity generation including small modular reactors (SMR). The actual pace of changes needs effective preparation of the, adapted to current demands, network solutions standards that is reflected in this article.
EN
Where there is a shortage of fresh water but abundant solar and wind power is available during the day, seawater electrolysis to produce hydrogen used as fuel for fuel cells to generate electricity at night is an attractive alternative. The electrode is one of the key parts of the seawater electrolysis process. Moreover, this study focused on the commercial electrodes as a preliminary study to see if it was possible to use the low-cost and easy-to-access materials. Four electrodes, including graphite, brass, stainless steel, and steel, were used to study the effects of electrode materials on hydrogen production via seawater electrolysis. In addition, the effects of reaction times on operating parameters such as voltage, current, and pH were reported. Hydrogen production using graphite electrodes showed higher hydrogen production than that using metal electrodes. For 360-min reaction times, the hydrogen production using graphite, stainless steel 316, steel, and brass electrodes decreased from 1.46 to 0.7, 0.74 to 0.62, 0.62 to 0.52, and 0.24 to 0.01 ml min-1 cm-2 at the current density of about 150, 4 - 24, 110, and 110 mA/cm2, respectively. However, when the power input to the electrolysis process was considered to compare the efficiency of hydrogen production per power input, it was found that graphite produced more hydrogen than other materials, but after 60 min, stainless steel gave the highest hydrogen production. At pH > 7.5, the OCl- is the main cause of electrode corrosion, resulting in decreasing hydrogen production.
PL
Tam, gdzie brakuje słodkiej wody, ale w ciągu dnia dostępna jest duża ilość energii słonecznej i wiatrowej, atrakcyjną alternatywą jest elektroliza wody morskiej w celu wytworzenia wodoru wykorzystywanego jako paliwo do ogniw paliwowych wytwarzających energię elektryczną w nocy. Elektroda jest jedną z kluczowych części procesu elektrolizy wody morskiej. Co więcej, w ramach tego badania skupiono się na elektrodach dostępnych na rynku, aby sprawdzić, czy możliwe jest zastosowanie tanich i łatwo dostępnych materiałów. Do zbadania wpływu materiałów elektrod na produkcję wodoru w procesie elektrolizy wody morskiej wykorzystano cztery elektrody, w tym grafit, mosiądz, stal nierdzewną i stal. Ponadto opisano wpływ czasów reakcji na parametry operacyjne, takie jak napięcie, prąd i pH. Produkcja wodoru przy użyciu elektrod grafitowych wykazała wyższą produkcję wodoru niż przy użyciu elektrod metalowych. Dla czasów reakcji 360 min produkcja wodoru przy użyciu elektrod grafitowych, Stal nierdzewna 316, stalowych i mosiężnych spadła z 1,46 do 0,7, 0,74 do 0,62, 0,62 do 0,52 i 0,24 do 0,01 ml min-1 cm-2 przy gęstości prądu odpowiednio około 150, 4 - 24, 110 i 110 mA/cm2. Jednakże, gdy wzięto pod uwagę moc wejściową procesu elektrolizy w celu porównania wydajności produkcji wodoru na pobór mocy, stwierdzono, że grafit wytwarza więcej wodoru niż inne materiały, ale po 60 minutach stal nierdzewna dała największą produkcję wodoru. Przy pH > 7,5 OCl- jest główną przyczyną korozji elektrod, powodując zmniejszenie wytwarzania wodoru.
PL
Ostatnie trzy lata przyniosły fundamentalną zmianę w dyskusji wokół miejsca wodoru w gospodarce. Pytania „czy” oraz „kiedy” na poziomie Unii Europejskiej i krajowym zostały zastąpione pytaniem: „jak”. Artykuł ten jest zaproszeniem do dyskusji dot. optymalnego wsparcia „polskiego wodoru” i wskazuje proponowane konkretne działania.
8
Content available W stronę zielonego przemysłu
PL
W ostatnich latach rośnie zainteresowanie innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, w tym biometanu czy wodoru. Tendencja ta jest napędzana przez wyczerpywanie się tradycyjnych źródeł energii, aktualny kryzys energetyczny (w tym zmienne ceny gazu) oraz wymogi prawne.
EN
This study focuses on intensifying photocatalytic hydrogen generation from glycerol under natural sunlight, examining the effects of cocatalysts and solar applicability. Cocatalysts are commonly employed to enhance the separation of photo-generated charges, while sacrificial agents suppress electron-hole recombination. Utilizing crude glycerol and solar light for photocatalytic hydrogen generation presents a promising avenue. The main objective was to enhance H2 production from a glycerol-containing solution by selecting parameters and scaling up the process using various reactor types and research systems. The study investigated the applicability of natural sunlight for photocatalytic H2 production and examined the influence of organic impurities on H2 production from synthetic and real crude glycerol. Scaling up the process intensified the rate of hydrogen generation, with the highest production achieved using TiO2 loaded with 0.5% Pt under visible light irradiation. It was concluded that H2 can be generated by reducing protons from both water and glycerol, the sacrificial agent. Glycerol and water, in the presence of photodeposited Pt or Pd on TiO2 and light, are converted to H2 through photocatalytic water-splitting and light-induced oxidation of glycerol. The successful application of photocatalysts under natural sunlight for hydrogen production was confirmed, highlighting the potential for sustainable and scalable green hydrogen generation.
EN
Generating hydrogen, through alkaline water electrolysis shows promise as an energy source. This review delves into the significance of choosing the electrodes and evaluating catalysts to enhance the efficiency and performance of hydrogen production. It summarizes the activation energy and losses linked to reactions in alkaline electrolysis emphasizing the necessity for electrode materials and catalysts. The review also touches upon challenges such as electricity consumption and platinum group metal based electro catalysts proposing various electrode materials and catalysts with superior activity and selectivity for hydrogen production. Additionally, it discusses electrolysis cell designs that facilitate separating by-products from hydrogen gas. The study reveals that with low over potentials of 70, 318, and 361 mV at 10, 500, and 1000 mA cm−2, respectively, NiOx/NF exhibits strong alkaline hydrogen evolution activity, resulting in great performance in alkaline HER. Moreover, it outlines advancements in alkaline water electrolysis technology focusing on enhanced efficiency and reduced operating costs associated with electricity consumption. Overall this review underscores the role of selecting electrodes and evaluating catalysts in optimizing hydrogen production from alkaline water electrolysis.
11
Content available remote Katalityczna piroliza metanu – sposób na niskoemisyjną produkcję wodoru
PL
W 2020 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat zatytułowany Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu [1]. Dokument ten jest strategicznym planem działania, zawierającym kompleksowe podejście dotyczące transformacji europejskiej gospodarki z opartej na paliwach kopalnianych na nowoczesną, bezemisyjną, opartą na wodorze. Strategia została opracowana przy udziale państw członkowskich i obejmuje cele, jakie państwa członkowskie powinny osiągnąć. Jednym z nich jest niskoemisyjna produkcja wodoru w nowych instalacjach. Jest to cel szczególnie interesujący dla środowiska naukowców, ale również dla innowacyjnych przedsiębiorców.
EN
In 2020, the European Commission published a communication: "Hydrogen Strategy for a Climate Neutral Europe" [1]. The document is a strategic roadmap with a comprehensive approach to transforming Europe's economy from one based on fossil fuels to a modern, zero-carbon, hydrogen-based one. The strategy was developed with the participation of member states and includes goals that member states should achieve. One of them is low-carbon hydrogen production in new installations. This is a goal of particular interest to the scientific community, but also to innovative entrepreneurs.
12
Content available remote Katalityczne oczyszczanie ścieków koksowniczych w wodzie w stanie nadkrytycznym
PL
Proces zgazowania wodą w stanie nadkrytycznym zastosowano do oczyszczania ścieków koksowniczych w reaktorze przepływowym w obecności wodorotlenków lub węglanów sodu i potasu w temp. 390-510°C pod ciśnieniem 24-30 MPa przez 4-12 s. Szybkość katalitycznego wytwarzania wodoru wzrastała wraz ze wzrostem temperatury i stężenia katalizatora. Aktywność katalizatorów malała w szeregu KOH > NaOH > K₂CO₃ > Na₂CO₃.
EN
Supercrit. water gasification process was used to purify a coking plant wastewater in a continuous flow reactor in presence of Na and K hydroxides or carbonates at 390-510°C, under 24-30 MPa and for 4-12 s. The catalytic H prodn. rate increased with increasing temp. and catalyst concn. The catalyst activity decreased in series KOH > NaOH > K₂CO₃ > Na₂CO₃.
13
Content available Czy energetyka wodorowa ma sens?
PL
Aby odpowiedzieć na postawione w tytule artykułu pytanie, należy przyjrzeć się stechiometrii produkcji wodoru. Tak, produkcji, bo wodór w stanie wolnym nie występuje! Właśnie konieczność jego produkcji, ale nie tylko, każe zastanowić się nad sensem energetyki wodorowej. Wyprzedzając wyniki przeprowadzonych w pracy analiz, należy expressis verbis stwierdzić, że energetyka wodorowa jest termodynamicznym, technicznym, ekonomicznym i środowiskowym absurdem. I jest przy tym, na szczęście, wręcz niemożliwa.
14
PL
Bez wątpienia przejście na bezemisyjne źródła energii jest jednym z najważniejszych problemów stojącym przed sektorem energetycznym. Globalny miks energetyczny nie jest zrównoważony, ponieważ dalej przeważa w nim udział paliw kopalnych. Dlatego jako alternatywę typuje się wodór, będący nośnikiem o dużej gęstości energii.
15
Content available Skąd czerpać wodę do produkcji wodoru?
PL
Do produkcji wodoru na drodze elektrolizy potrzeba ok. 46 kWh energii elektrycznej i około 10 l wody pobranej do uzdatnienia, demineralizacji i degazacji. Woda na Ziemi jest powszechna, ale dla pozyskania wodoru, przy obecnych technologiach, powinna zostać zdemineralizowana i oczyszczona - super, gdyby była czysta i destylowana.
EN
This study analysed the greenhouse gas (GHG) emissions of hydrogen fuel cell vehicles’(FCEVs’) life cycles. These included models running on hydrogen derived from coke oven gas (COG), which is a by-product of the coking process of coal and includes hydrogen, methane, and other gases. FCEVs and hydrogen have the potential to drive future mobility. Hydrogen can be separated from the COG in the process of pressure swing adsorption to obtain a purity of hydrogen that meets the requirements of a hydrogen FCEV. An environmental life cycle assessment (LCA) of FCEV powered by hydrogen produced from Polish COG was conducted. The direction of hydrogen production strategies in Poland was also presented. The analyses included the entire life cycle of FCEVs with the production of hydrogen from COG in a Polish coke plant. A comparative analysis of FCEVs and other alternative fuels was conducted, and the main determinants of GHG emissions of FCEV were given. Importantly, this is the first attempt at an environmental assessment of FCEVs in Poland.
EN
This paper presents results of the experimental study of the plasma discharges in the anodic and cathodic regimes of plasma-driven solution electrolysis (PDSE) in 10 wt% Na2CO3 aqueous solution. The study revealed features of the plasma discharge formation at the smaller electrode and values of the breakdown and discharge onset voltages for the anodic and cathodic regimes of PDSE. By applying the fast Fourier transformation analysis, the frequency characteristics of both plasma discharges were found. In the anodic regime of PDSE, the electrical discharge occurred at much higher frequencies (dozens of kHz), while in the cathodic regime at much lower frequencies (hundreds of Hz) but at higher amplitudes of the discharge current and voltage, resulting in higher electrical power dissipation. The applied optical emission spectroscopy (OES) showed emission lines of the hydroxyl (OH*), hydrogen (H*), and oxygen (O*) radicals formed as a result of the dissociation of the water molecules. The obtained results were discussed in terms of the hydrogen production efficiency by the PDSE method.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wyładowań plazmowych w anodowym i katodowym reżimie plazmowej elektrolizy (PDSE) wodnego roztworu Na2CO3 (10% wag.). Badania ujawniły cechy powstawania wyładowań plazmowych na mniejszej elektrodzie. Wyznaczone zostały wartości napięć przebicia i początku wyładowania dla obu reżimów pracy PDSE. Stosując szybką analizę transformacji Fouriera, przebadano charakterystyki częstotliwościowe wyładowań plazmowych. W reżimie anodowym PDSE wyładowania elektryczne występują przy znacznie wyższych częstotliwościach (kilkadziesiąt kHz), natomiast w reżimie katodowym przy dużo niższych częstotliwościach (setki Hz), ale przy wyższych amplitudach prądu i napięcia wyładowania, co skutkuje wyższą rozpraszaną mocą elektryczną. Za pomocą optycznej spektroskopii emisyjnej (OES) zarejestrowano linie emisyjne wzbudzonych rodników hydroksylowych (OH*), wodorowych (H*) i tlenowych (O*) powstałych w wyniku dysocjacji cząsteczek wody. Przedyskutowano otrzymane rezultaty pod kątem skuteczności produkcji wodoru metodą PDSE.
19
Content available remote Wodór - paliwo przyszłości
PL
W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną sposobów magazynowania wodoru. Wskazano również metody wytwarzania, magazynowania i transportowania wodoru. W opracowaniu zawarto również kwestię bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem paliwa wodorowego oraz porównano koszty magazynowania oraz transportu.
EN
The article presents an economic analysis of hydrogen storage methods. Methods of producing, storing and transporting hydrogen are also indicated. The work also takes into account the safety issue related to the use of hydrogen fuel and compares the costs of storage and transport.
PL
W pierwszym artykule o wodorze autorzy przedstawili konieczność zaangażowania w ewolucję klimatyczną - ewolucję, która już się rozpoczęła. Jest to więc wyścig z czasem. Czy mamy jakiekolwiek szanse na spowolnienie globalnego ocieplenia i utrzymanie życia na Ziemi?
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.